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天津天津有色金属理论与应用

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具有净化空气作用的壁毯

本发明涉及一种具有净化空气作用的壁毯,采用含有光触媒材料的功能性化学纤维制造壁毯。所述的光触媒材料为纳米TiO2粉末、锡掺杂纳米TiO2粉末、铁掺杂TiO2粉末的一种或几种的混合物。所述的功能性化学纤维为光触媒填充聚丙烯基体复合材料通过熔融纺丝制成的化学纤维。本发明的壁毯不仅具有装饰作用,而且被赋予了净化空气的功能,同时本发明壁毯加工方法简单,壁毯成本低廉。

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复合材料
天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
水性抗菌涂料
水性抗菌涂料 937     
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本发明提供了一种水性抗菌涂料,包括如下重量份数的原料,水性环氧树脂25-35份、改性聚二丁烯树脂35-50份、丙烯酸树脂乳液35-50份、成膜助剂3-5份、高岭土5-10份、滑石粉5-10份、羟乙基纤维素2-4份、羟丙基甲基纤维素3-6份、消泡剂3-6份、成膜助剂3-6份、纳米二氧化钛10-14份、纳米银10-14份;纳米硅溶胶10-20份、壳聚糖40-60份、十二烷基苯磺酸钠5-10份、甘胆酸钠5-10份、聚乙烯吡咯烷酮-纳米银复合材料20-40份。本发明所述菌型水性环保涂料,环保无污染,对人体和环境不会产生毒害,抗菌效果持久,附着力强、良好的耐水性。

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复合材料
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二氧化钛纳米管的制备方法

本发明涉及一种以细菌纤维素作为有机模板进行二氧化钛纳米管仿生制备的方法。所述制备方法主要包括模板与钛源的结合,反应条件的调制,复合材料的制备,纳米管的获得等步骤。本发明主要是通过仿生矿化的方法制备出纳米二氧化钛管,操作简单,反应条件温和,是一种绿色的制备方法,得到的纳米管具有较大的长径比,结构规整。与传统的纳米管产物相比,本发明所得的二氧化钛纳米管还可以具有较为稳定的宏观外形。

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复合材料
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高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂及其制备方法

本发明为一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其包括如下质量百分比含量的各组分:基体树脂材料10~60%、稀释剂10~70%、表面处理剂1~10%、固化剂1~10%、促进剂0.1~1%和功能填料10~60%。本发明首次将具有高红外辐射率的电气石纳米颗粒运用到绝缘导热胶中,使其同时具备绝缘、导热和红外辐射三种特性,提升复合材料整体的散热性能;本发明制得的胶粘剂可广泛应用到电子产品及其相关绝缘导热领域。

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金属氧化物与碳纳米管复合纤维及其制备方法

本发明涉及一种金属氧化物与碳纳米管复合纤维及其制备方法。用电化学法将金属氧化物沉积于碳纳米管纤维形成复合纤维。采用该方法将碳纳米管纤维浸于金属前驱体液,可形成金属氧化物包覆碳纳米管纤维的两相复合纤维或金属氧化物与碳纳米管纳米复合的复合纤维,沉积的金属氧化物为颗粒、薄层或其他形态。该制备过程简单,适合于规模化生产。本发明制备的复合材料具有柔性和可编织,可应用于超电容、锂电池、太阳能电池、催化、传感器等领域。

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应用于合成橡胶的硅基氧化物(SiO2-x)改性剂制备方法

本发明涉及一种硅基氧化物(SiO2_ x)—纳米二氧化硅经解聚媒质充分解聚后,由硅烷表面修饰并被脂类、脂肪酸、硬脂酸、油酸或芳烃油等至少一种包覆处理的硅基氧化物(SiO2_ x)—纳米二氧化硅合成橡胶改性剂制备方法和工艺流程。用于生产硅基氧化物/合成橡胶复合材料,应用于合成橡胶制品中。

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复合材料
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次磷酸盐前体热分解法制备磷化铜(Cu3P)催化剂

本发明提出一种通过次磷酸盐前体热分解来制备负载型或非负载型磷化铜(Cu3P)催化剂的新方法。 本发明的特点在于所采用的工艺简单,不需要高温、高压、程序升温等复杂的步骤,仅需常压下简单的热 处理就可以制备负载型和非负载型磷化铜。所用原料价格便宜、安全,所需设备成本低,非常适合工业大 规模生产。磷化铜可以提高316L不锈钢的熔结性能以及在高速钢(HSS)复合材料中担当增强剂。由于 其良好的循环和可逆性能,磷化铜在锂离子电池中可以作为潜在的阴极电极材料。

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可实现树脂自浸润的金属层仿生微结构纤维金属层板

本发明公开了一种可实现树脂自浸润的金属层仿生微结构纤维金属层板,属于板材复合材料领域。该结构可以有效地改善纤维金属层板金属层表面较深盲孔或盲坑微结构树脂不易浸润的问题,增强金属基体与纤维预浸料的层间结合性能。该结构分别由具有空间几何非对称结构的间隔一定距离的竖直锥形孔密集阵列结构、锥形孔主孔洞和副孔洞组成的多级结构或具有不同空间曲率的阿基米德螺线或对数螺线形轨迹的凹坑结构、具有阿基米德螺线或对数螺线形轨迹的凹槽微结构组成。该结构主要用于纤维增强金属层板金属层表面较深盲孔或盲坑微结构树脂的浸润,该层板主要用于航空航天制造领域大飞机和高速空天飞行器机身、蒙皮等航空覆盖件零部件的制造。

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耐热聚乳酸发泡热成型体的制备方法

本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种耐热聚乳酸发泡热成型体的制备方法;包括以下原料聚乳酸80~100份、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯1.5~3份、纳米氧化锌0.3~0.8份、玻璃纤维5~20份、硅烷偶联剂0.5~2份、发泡剂2~5份、发泡促进剂0.1~0.3份、N,N‑二甲基甲酰胺400~500份;三羟甲基丙烷三丙烯酸酯与聚乳酸主链酯交换反应,聚乳酸由线性结构转为支链化;玻璃纤维增强聚乳酸复合材料熔体强度和应变硬化强度;硅烷偶联剂增加玻璃纤维、纳米氧化锌与聚乳酸材料的相容性和键合能力;发泡剂在发泡促进剂和热条件下,分解出氮气、二氧化碳和水,对聚乳酸均匀发泡,聚乳酸热成型,形成孔径均匀致密发泡材料,热变形温度高,具有较好耐热性和强度。

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氧化铝掺杂硅/双碳复合负极材料及其制备方法

本发明公开了一种氧化铝改性掺杂硅/双碳复合负极材料的制备方法,其具体步骤为:将硅粉、石墨粉按照1/0.5~10质量比混合均匀、根据二者总质量加入5~30%有机聚合物、2~20%铝化合物在溶剂中球磨10~72小时。除去溶剂,干燥,将所得物料在空气中200~300摄氏度热处理0.5~5小时,水洗后干燥,然后在惰性气氛下500~800摄氏度反应1~10小时,冷却至室温后得到氧化铝掺杂硅/双碳(石墨片及聚合物热解炭)复合负极材料。用该方法制备的复合材料可用作锂离子电池和锂硫电池负极材料。

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Cu-PANI同轴纳米线阵列的制备方法

本发明涉及一种利用二次阳极氧化铝(AAO)模板法制备Cu‑PANI同轴纳米线阵列的方法;其同轴纳米线直径为120nm,长度为0.4‑2.5μm。利用三电极体系进行控电位沉积;首先将二次阳极氧化铝膜电极置于含有苯胺和盐酸的电解液中,控电位沉积PANI纳米管,沉积电位为0.7~1.0V,电解液温度为20~40℃;然后将制备的PANI纳米管置于含有CuSO4和Na2SO4的电解液中控电位沉积Cu纳米线,沉积电位为‑0.3~0.0V,电解液温度为20~50℃;将制好的材料置于NaOH溶液中溶解AAO模板,洗涤干燥后得到Cu‑PANI同轴纳米线阵列。该方法制备的复合材料排列整齐、长度可控,操作简单、易于实现,且得到的材料在电化学传感器方面有较好的性能。

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具有三维导热网络的复合水凝胶的制备方法

一种具有三维导热网络的复合水凝胶制备方法:将三维柔性骨架在氮化硼(BN)和聚乙烯亚胺(PEI)溶液中反复循环浸渍,获得初级导热网络三维BN;利用多巴胺(DA)对网络上附着的氮化硼(BN)进行功能化处理,获得功能化的三维BN‑PDA;利用真空脱泡技术将聚乙烯醇(PVA)溶液加入到导热网络中,反复冷冻解冻制备水凝胶,其中PVA为复合材料基体。

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病毒富集材料及其制备方法和应用、病毒富集体系及其应用

本发明提供了一种病毒富集材料及其制备方法和应用、病毒富集体系及其应用,属于病毒富集与吸附技术领域。本发明提供的病毒富集材料包括石墨烯四氧化三铁颗粒和附着于所述石墨烯四氧化三铁颗粒表面的CTAB。本发明利用阳离子表面活性剂CTAB对G‑Fe3O4复合物进行改性,所得CTAB‑G‑Fe3O4复合材料表面充斥大量的正电荷,且具有高电位、超顺磁性和大比表面积等良好的性能,可以与带负电荷的病毒相互吸引,实现病毒的吸附和富集;利用所述病毒富集材料建立的病毒富集体系可分别富集诺如病毒、轮状病毒、腺病毒和新冠假病毒,且具有高富集效率。

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300-400<Sup>#</Sup>环氧树脂制作工艺

本发明提供一种300‑400#环氧树脂制作工艺,包括如下步骤:环戊二烯的氯化,醚化,蒸醚,环戊二烯基醚的环氧化,中和,蒸苯,精馏,接收沸点为150~180℃18mmhg的精品,分析环氧值为0.95以上即为合格产品,即成品300‑400#环氧树脂。本发明所述的300‑400#环氧树脂制作工艺具有以下优势:采用本工艺得到的300‑400#环氧树脂的粘度适中,凝胶温度低,凝胶时间短,最终固化物的力学性能和原300‑400#环氧树脂一样,且克服了300‑400#环氧树脂成型工艺差的缺点,提高了其耐高低温、耐紫外线和原子氧的性能。可用来制造性能要求更高的玻璃纤维、碳纤维增强型复合材料。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
管道非开挖修复的复合内衬软管及其缝制的方法

本发明提供了一种用于管道非开挖修复的复合内衬软管及其缝制的方法,所述复合内衬软管是由织物基层、加强层和防渗层构成,通过上下搭接缝合制成的管状修复材料,采用膜条进行密封。加强层大大提高织物基层的抗拉强度,加强层在织物基层覆盖下形成夹心结构,与防渗层构成复合材料,具有柔韧性好、强度高、环境友好、承载性和耐腐蚀性优良的特定,适合非开挖施工修复病害管道。

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修饰电极检测对硝基苯酚的新型电极材料、制备方法及其对对硝基苯酚的检测

本发明涉及一种用于对硝基苯酚检测的新型电极材料及其制备和应用,它是以单壁碳纳米管和氨基二茂铁为原料通过重氮化反应制备出的一种单壁碳纳米管-氨基二茂铁复合材料,并以其作为电极材料修饰玻璃碳电极检测痕量硝基酚类化合物。电化学结果显示该修饰电极对对硝基苯酚响应的氧化峰电位显著降低,峰电流大大增强。该方法电流响应快、灵敏度高、检测限低,具有良好的应用前景。

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利用火山岩/硅酸盐/高分子合成材料组合填料应用于河道水深度处理的方法

本发明提供一种利用火山岩/硅酸盐/高分子合成材料组合填料应用于河道水深度处理的方法,包括外壳、火山岩颗粒、硅酸盐结晶体、高分子合成材料,本发明应用于河道水及湖泊水污染物的处理,本发明由火山岩颗粒、硅酸盐结晶体、复合材料组成,能针对水体中的不同的污染物的种类、不同浓度,选择组合填料的匹配比例进行处理,可以达到很好的处理净化效果,复合生态填料球中的组合物有适应广泛微生物繁殖和生长的环境和条件,适合微生物的快速生长和繁殖;本发明复合生态填料球具有对水中的污染物吸附量大,吸附种类范围宽,吸附速度快的特点,使用时可以将复合生态填料球直接放入河道中进行使用也可以放在其他处理设备中应用,扩大了复合生态填料球的使用范围。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
热泵式常压压气蒸馏海水淡化水盐联产装置

热泵式常压压气蒸馏海水淡化水盐联产装置,是海水淡化和制盐的联产装置;综合采用了热泵压缩水蒸汽制冷-供热,热泵补气、补水压缩水蒸汽,复合材料防腐防垢,凉水式蒸发冷凝,常压压气蒸馏,盐液析出物分离和处理等技术,改进了海水蒸馏浓缩过程;在减少热损失,改善换热条件,降低蒸馏成本,防止结垢,及时分离析出物,增设盐化工设备等诸方面;兼顾了海水淡化和工厂化海水制盐的技术特点,只需电力和海水就能够进行水盐联产,为工厂化水盐联产、发展海洋化工创造了条件;如顺利实施,淡化水将成为海洋化工业的副产品,淡化水资源化的目标将为期不远;该装置不仅能够实现水盐联产的海水淡化,还能够处理在该装置中进行蒸发浓缩的其他液体。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
具有双层壁材结构的石墨烯相变储能微胶囊的制备方法

将相变材料微胶囊化是相变材料的一种重要应用方式。本发明涉及了一种具有双层壁材结构的石墨烯相变储能微胶囊的制备方法。其主要特征为该相变微胶囊壁材为双层结构,内层壁材为甲基三聚氰胺甲醛树脂,外层壁材为甲基三聚氰胺甲醛树脂与纳米石墨烯的复合材料。采用两步原位聚合方法,采用过滤方式分离出微胶囊,经干燥后即得一种具有双层壁材结构的石墨烯相变储能微胶囊,芯材为固‑液相变材料。苯乙烯马来酸酐与芯材的质量比为1∶100。壁材与芯材的质量比为3∶1,纳米石墨烯占壁材的质量分数为0.5%。微胶囊壁材中含有纳米石墨烯,可以大大提高芯材相变材料的吸热放热速率,其双层结构可以大大提高微胶囊的强度和热稳定性。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
单人救生筏
单人救生筏 893     
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本发明涉及单人救生筏领域,尤其涉及一种单人救生筏,所述单人救生筏包括:采用耐磨轻质复合材料的表皮,所述表皮在充气的状态下为球状或橄榄状密闭空间,所述表皮构成三个密闭空间,分别为一个底部和两个侧翼,所述三个密闭空间均设有进气口,所述进气口可与充气管相连。本发明提供一种投放迅速,占用空间小,可以抵挡风浪的单人救生筏。

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玻璃钢管
玻璃钢管 1109     
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本发明涉及一种玻璃钢管,包括钢管本体,其特征在于,所述钢管内外表面设置聚乙烯粉末涂层,内外涂层表面之间设置双层结构的管材,紧贴内涂层的是氯氧镁胶凝体系制成,外层是树脂基玻璃纤维复合材料。本发明采用上述结构后,其本身的强度增加,同时减少了成本的费用,低廉实用,延长钢管的使用寿命,减缓腐蚀。

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复合材料
天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
连续碳纤维表面改性方法

本发明创造提供一种连续碳纤维表面改性方法,将碳纤维在丙酮中浸泡并不断搅拌,用超纯水清洗至成中性后,置于一定浓度的硝酸溶液中,恒定温度并搅拌一定时间,再次用超纯水清洗至成中性,然后放入超声清洗机中进行超声分散,最后在真空环境下干燥至恒重。本发明创造工艺简单、成本低廉、可控性好、效果优良,特别适用于CF_(3D)/PEEK复合材料的碳纤维三维编织前的表面处理。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
双激光器双区金属熔融烧结成型3D打印装置及打印方法

一种双激光器双区金属熔融烧结成型3D打印装置及打印方法,包括设置在密封成型室内的用于向打印成形区刮送粉料的刮刀,对应打印成形区设置的抽气盒,密封成型室上部的两侧边分别设置有进气口和排气口,密封成型室上端面对应打印成形区镶嵌有第一光学透镜和第二光学透镜,密封成型室的上方对应第一光学透镜设置有用于扫描所要打印工件的第一扫描单元,对应第二光学透镜设置有用于扫描支撑件的第二扫描单元,密封成型室下面对应供料区设置有供料机构和收集余料的第一集料缸,对应打印成形区设置有打印成形机构和收集剩料的第二集料缸。本发明可生成密度不均的复合材料,可解决金属部件内部支撑设计难、去除难的世界性难题。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
累脱石气凝胶的制备方法

本发明公开了一种累脱石气凝胶的制备方法,利用天然多糖衍生物——阳离子瓜尔胶(CGG)作为交联剂将剥离累脱石(REC)片层连接巩固REC气凝胶骨架,形成气凝胶复合材料。本发明技术方案制备的REC凝胶的密度超低,非常大的孔洞率和比表面积,使其在吸附液体和有毒物质方面展现了优良的性能,扩展其在储能和环保领域的应用。REC凝胶的制备方法涉及原料价格便宜、成本低,制备过程简单、五毒、绿色环保。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
应用于天然橡胶的硅基氧化物(SiO2-x)改性剂制备方法

本发明涉及一种硅基氧化物(SiO2_ x)—纳米二氧化硅经解聚媒质充分解聚后,由脂类、脂肪酸、硬脂酸、、油酸、芳烃油类至少一种包覆处理的硅基氧化物(SiO2_ x)—纳米二氧化硅天然橡胶改性剂制备方法和工艺流程。这种合成橡胶改性剂具有制造工艺简单、应用方便、没有环境污染的特点。用于生产硅基氧化物/天然橡胶复合材料。应用于天然橡胶制品中。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
飞行器的燃料箱
飞行器的燃料箱 1129     
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本发明的实施例提供一种飞行器的燃料箱,包括:第一锥段、中间柱段和第二锥段;其中,所述第一锥段与所述中间柱段插接;所述中间柱段与所述第二锥段插接;所述第一锥段、所述中间柱段和所述第二锥段均为正置正交网络状的复合材料薄壁结构。本发明的燃料箱采用网格加筋结构,整体刚度高、重量轻。

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复合材料
天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
橡胶板及其制备方法
橡胶板及其制备方法 730     
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本发明提供了橡胶板的制备方法,属于复合材料领域。本发明将橡胶100份,硫黄2.3份,促进剂CBS1.2份,氧化锌5份,硬脂酸1.2份,防老剂A1份,防老剂40101份,芳烃油20份,石蜡2份混合,得到混合胶粉后直接在捏合机中混合,然后在模具中硫化,得到橡胶板。本发明采用在捏合机中捏合替换了现有的混炼和压延成型,制备方法简单,操作方便,能耗低,省时,省电,符合环保理念。本发明提供的制备方法避免了混炼时出现的噪音大、粉尘污染严重的问题,制得的橡胶板密度为1.3kg/m3,断裂拉伸强度为5Mpa,扯断伸长率为180%,邵尔硬度为65°,符合国家标准(GB5574‑‑2008)的要求。

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光催化自清洁涂料及其制备方法和应用

本发明涉及一种光催化自清洁涂料及其制备方法和应用,由光催化材料、纳米SiO2成膜材料、镀膜调节剂和溶剂组成,其特征在于由光催化材料、纳米SiO2成膜材料、镀膜调节剂和溶剂组成,涂布形成的膜层具有光催化自清洁、减反射增透和表面增硬功能;涂料中各组分的质量分数为:光催化材料0.2%‑2%,纳米SiO2成膜材料3%‑8%,镀膜调节剂0.01%‑0.2%,溶剂90%‑95%;所述的光催化材料是碳氮磷掺杂纳米TiO2与磷掺杂活性g‑C3N4的复合材料,由碳氮磷掺杂纳米TiO2凝胶、尿素、三聚氰胺和磷酸的混合物聚合、活化和在乙醇溶剂中超声剥离形成;所述的纳米SiO2成膜材料是甲基硅树脂和正硅酸乙酯的酸性水溶胶。本发明的光催化自清洁涂料能够防止太阳能电池玻璃表面污染,提高透光率和表面硬度。

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基于功能梯度涂层的GIS/GIL沿面电场调控与自诊断方法

本发明公开一种基于功能梯度涂层的GIS/GIL沿面电场调控与自诊断方法,该方法的主要步骤包括:在GIS/GIL盆式绝缘子表面进行梯度优化设计,将整个盆式绝缘子的表面沿径向划分为3‑8个环形区域,各环形区域选用的涂层材料的相对介电常数依次减小;将环氧树脂基体与掺杂不同金属的硫化锌填料混合制得具有不同介电常数的复合材料;将其按照设计的若干介电常数梯度区域附着在GIS/GIL盆式绝缘子表面;最后依据正常工作电压下盆式绝缘子表面的光强分布对电场优化效果进行自诊断。本发明在GIS/GIL盆式绝缘子气固‑界面电场优化和提高输电系统稳定性方面具有重要的应用价值。

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NiPd纳米合金催化剂及其制备及其在氢气还原六价铬中的应用

本发明公开了一种NiPd纳米合金催化剂及其制备及其在氢气还原六价铬中的应用。催化剂以泡沫镍为基质,基质表面生长有碳纳米管,碳纳米管中包覆有NiPd纳米合金颗粒;碳纳米管直径为20‑50nm,NiPd纳米合金颗粒呈不规则球形,直径为20‑30nm。该催化剂的制备过程主要包括化学气相沉积(CVD),热处理和电交换三步。该复合材料在氢气处理有毒六价铬反应中表现出优异的催化活性,其中活性最优的NiPd@CNTs‑650/NF能够在80min内完全催化还原10mL(2mmol/L)的六价铬,而在相同条件下传统的商业5wt.%Pd/C催化剂则需要300min。可看出其还原效率是传统商业5wt%Pd/C催化剂的将近4倍。

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天津 - 天津 来源:中冶有色网 2023-03-18
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